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西门子6ES7231-7PF22-0XA0安装调试

发布:2023-04-14 15:59,更新:2024-05-08 07:10

西门子6ES7231-7PF22-0XA0安装调试

概述

  • 故障安全型 CPU 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用

  • 用于建立故障安全型自动化系统,适用于增安要求的工厂

  • 安全等级可达 SIL 3 (IEC 61508) 和 PL e (ISO 13849.1)

  • 可以通过集成的 PROFIBUS DP 接口 (PROFIsafe) 在分布式组态中连接故障安全型 I/O 模块

  • 故障安全 ET 200M I/O 模块也可以集中连接

  • 对于非安全应用,可集中和分布式使用标准模块

CPU 的运行需要 SIMATIC 微型存储卡。

应用

CPU 317F-2 DP 允许对设备实施故障安全型自动化系统,以满足提高的安全要求(特别是制造自动化方面的安全要求)。

包括故障安全I/O模块的分布式I/O站可以通过内置的 PROFIBUS DP 接口连接。ET 200M故障安全型I/O模块可以满足安全相关的应用。

基于 PROFIsafe 行规执行 F-CPU 和故障安全型 I/O 模块之间的安全通讯。

CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)。

设计

CPU 317F-2 DP 安装有:

  • 微处理器;
    每条二进制指令执行时间约25ns,每条浮点数运行指令约160µs.CPU 317F-2 DP具有*的字指令、双字指令和32位定点数指令处理速度。

  • 存储器;
    1.5 MB 高速工作存储器,用于与安全相关的程序段和标准程序段;对于与安全相关的程序段,则必须考虑增加存储空间(5倍以上)。作为程序装载存储器的微型存储卡(大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。

  • 灵活扩展
    多达 32 个模块,(4排结构)

  • MPI/DP 组合接口
    个 MPI/DP 集成接口多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 32 条连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过MPI接口和“全局数据通讯"可以对32个CPU进行简单组网。

  • 该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。

  • PROFIBUS DP 接口;
    CPU 317F-2 DP 的第二个集成接口是可以用作 DP 主站或 DP 从站的纯 PROFIBUS DP 接口。可以组建一个高速的、易于处理的分布式自动化结构。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。
    全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
    限制:两个接口不能同时作为从站来运行。

包括故障安全I/O模块的分布式I/O站可以通过内置的 PROFIBUS DP 接口连接。ET 200 M 故障安全型 I/O 模块可以满足安全相关的应用。ET 200 M 故障安全型 I/O 模块可集中实现。通过PROFIBUS DP,使用PROFIsafe实现安全相关的通讯。

功能

  • 密码保护;
    ?通过密码,可保护用户程序免受未经授权的访问。

  • 诊断缓冲器;
    后 100 个错误和中断事件保存在缓冲器中,供诊断用。

  • 免维护数据备份;
    当电源发生故障时,CPU 将自动保存全部数据,当电源恢复后,这些数据将保持不变。

可参数化的特性

可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及 CPU 的响应进行参数设置:

  • MPI 多点接口;
    确定站地址

  • 重新启动/循环时间特性;
    设置大循环时间和负载

  • 时钟位存储器;
    ?设定地址

  • 保护等级;
    设置访问程序和数据的权限

  • 系统诊断;
    定义诊断报警的处理和范围

  • 监视器中断;
    设定周期时间

  • 时钟中断;
    设定起始日期、起始时间和间隔周期。

  • PROFIBUS DP 主站/从站接口;
    用户自定义的地址分配,用于分布式 I/O?

信息和显示功能

  • 状态和错误指示;
    LED 指示,硬件、编程、时间、I/O 或总线错误,以及工作状态,如运行、停止和重启。

  • 测试功能;?
    使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序修改过程变量,以及输出堆栈内容。

  • 信息功能;
    通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。

集成通信功能

  • 编程器/OP 通信

  • 全局数据通信

  • S7 基本通信

  • S7 通信(仅服务器)

系统功能

CPU 为诊断、参数设置、同步、报警、时间测量等提供了多种系统功能。
更多详情,参见手册。

通信

通过 PROFIBUS DP 执行中央控制器与分布式站之间的安全型通信和标准通信。通过特别开发的 PROFIBUS profile PROFIsafe,可以在标准数据报文中传输带有安全功能的用户数据。无需其它硬件组件,例如特殊安全总线。所需的软件既可以作为一个操作系统的扩展功能集成在硬件组件中,也可以作为一个软件块装载到 CPU 中。

操作模式

F-CPU 的安全功能包含在 CPU 的 F 程序中以及故障安全信号模块中。信号模块采用差异分析方法和测试信号注入技术来监视输入和输出信号。CPU通过周期性自检、命令测试以及基于逻辑和时间的程序执行检测,检查控制器运行的正确性。此外,通过“活跃标志(sign-of-life)"请求,还可以对 I/O 进行检测。当系统诊断出一个故障时,系统将进入安全状态。CPU 317F-2 DP 的运行不需要 F 运行授权。

编程

CPU 317F-2 DP 的编程方法与 SIMATIC S7 系统的编程方法相同。通过诸如 STEP 7 编程工具可创建非安全型用户程序。

选件包 SIMATIC S7 Distributed Safety (Classic) 和 SIMATIC Safety Advanced V12 (TIA Portal V12)

STEP 7 选件包“SIMATIC S7 Distributed Safety"(Classic) 或 SIMATIC Safety Advanced V12 (TIA Portal V12) 用于对与安全型程序段进行编程。 选件包中包括所有用来创建 F 程序的所有功能和块。

带有安全功能的 F 程序链接在 F-FBD 或 F-LAD 或使用 F 库中的特殊功能块。使用 F FBD 或 F LAD 可简化工厂的组态与编程,也因与特定工厂无关的统一表示形式而简化了验收测试。无须使用其它工具,程序员就可以对安全型应用进行组态

DeviceNet在1994年问世,1995年成为开放协议,并由ODVA负责推广,在北美及亚太地区都有日益广泛的应用。DeviceNet网络介质可采用五线制电缆,它包括了二条信号线,二条24V电源线和一条线。DeviceNet设备可以从网络上直接获得电源,并能在线地从网络上连接和切下设备。
DeviceNet的应用优点有:
它是一种支持多方厂家产品互操作的开放式通讯标准;
能快速方便地安装;
是一种考虑未来的设计,能根据扩展和变化需要来方便地增加功能;
由设备内部的智能机制提高运行效率;
通过数据生成源/消费源通讯结构提供的带宽;
可不断电地在线对设备组态和增加设备。
那是200的所决定的,小型控制系统。300中型控制系统400大型控制系统。西门子PLC的FB模块怎么用,他有什么功能和作用。西门子plc中模拟量模块上的M0V0I0是什么意思。S7-200的模拟量输出模块吧,M0是公共端,V0是电压输出端,I0是电流输出端,当你使用模拟量电压输出时接M0和V0,当你使用模拟量电流输出时接M0和I0,后面的M1,V1,I1又是一组,同样的道理。
例如:siemens公司对自己的plc与wincc的通讯协议一般都可以用mpi等,所以用不到;但当plc与上位机之间没有通讯协议,连不上时,就要借助opc了即:simatic在pc平台实现与s7,s5plc系统通讯的驱动产品集就是simaticnet.通讯包括profibus,ie,mpi,冗余通讯。

16.电机过流。
变频器输出电流大于电机额定电流1.2倍并持续超过2分钟。检查参数设置电机额定电流设置是否正确;电机或负载机械是否堵转;电源电压是否过低。
17.变频器行后电机不转。西门子中央处理器6ES7317-2FK14-0AB0
检查变频器输出是否有接触器或开关类设备;检查变频器输出一次电缆是否连接电机;观察监视器是否有输出电流以及输出电压,若有电压、无电流则说明变频器到电机的主回路开路,若有电压、电流,则检查电缆是否有单相接地情况,电机转子绕组是否开路

1、电流的定义
    单位时间内通过导线某一截面的电量。I=Q/t
    2、电流与电压的关系
    电阻确定的一根导线,建立在导线两端的电压与电流成正比。
    3、电流与它所产生的磁场的关系
    通电导线中的电流与它所产生的磁场强度成正比,这一点与电压是无关的。
    如果导线AB通过一个单位的电流,则在导线通电过程任一瞬时,导线AB的某一截面C存在一定数量的可自由移动电荷,如果AB两端电压提高一倍,则截面C的电荷状态有如下几种情况进行选择:
     1、C截面任一瞬时通过的自由电荷不变,但单位时间内通过C界面的电量提高一倍,即.导线中电荷的运动速度提高一倍。
     2、C截面任一瞬时通过的自由电荷增加一倍,但单位时间内通过C界面的电量提高一倍,即.导线中电荷的运动速度不变。
     3、C截面任一瞬时通过的自由电荷按一定比例提高,但单位时间内通过C界面的电量提高一倍,即导线中电荷的运动速度、导线截面的电荷数量按一定关系提高一定数量,总效果使通过C截面电量单位时间内提高一倍。
     如上三种情况都可以是导线中电荷的运动对外作用的结果同观测到的结果吻合,或者说采用导线中直流电流所产生的磁场在实验结果上来说,时等效的。
     但是,如上三种情况采用能量单位去计量运动的电荷所产生磁场相互作用的总量却是不同的。第一种运动电荷比第三种情况要大的多。如果能量单位采用传统动能的单位,则存在矛盾:
     假设导线中的原子分布是规则的,电子从一个原子运动到另一个原子其路径的距离大致是相同的。或者可以采用宏观统计的方法,对电子在原子中的运动距离进行统计,其结果和我们假设的是相同的。如果建立在导线两端的电压是稳定的,那么电子在导线中运动时收到的作用力在宏观统计上也是稳定的,我们可以采用对宏观统计的结果进行计量。
     在电容的计量公式中,有这样一个关系;电容两个极板上的电压与电量的存储量成正比,根据这一关系,我们有理由确定建立在导线两端的电压同导线中的自由电子所受到的矢量作用力成正比。根据传统的动能定义,电子在导线中从一个原子核运动到另一个原子核所受到的作用力同电压成正比。根据做功关系式W=FS,我们可以得到,从一个原子到另一个原子,电子所受到的作用力所做的功同电压成正比。这样的结果和实验事实是不能吻合的。这来源于电流产生的磁场与电压无关。这是我们根据功的定义所得出的结果,也是传统物理学所得出的结果。进行调节的另一个方面是怀疑传统物理学的定义方法是否合理。即:不能采用传统物理学定义的方法;不能将传统物理学中对电子运动的标志进行能量普适性的扩展


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